Termisk beregning af et varmesystem: formler, referencedata og et specifikt eksempel

Termisk beregning af et varmesystem: formler, referencedata og et specifikt eksempel

Den termiske beregning af varmesystemet synes mest let og kræver ikke meget opmærksomhed. Et stort antal mennesker mener, at de samme radiatorer bør vælges baseret på kun rumets areal: 100 W per 1 kvm. Alt er enkelt. Men dette er den største fejl. Du kan ikke være begrænset til en sådan formel. Det vigtigste er væggens tykkelse, deres højde, materiale og meget mere. Selvfølgelig skal du afsætte en time eller to for at få de rigtige tal, men dette er inden for alle rækkevidde.

Startdata til design af et varmesystem

For at beregne varmeforbruget til opvarmning har du for det første brug for et husprojekt.

Husets plan til beregning kan tegnes på cirka et ark

Husplanen giver dig mulighed for at få næsten alle kildedata, der er nødvendige for at bestemme varmetab og belastning på varmesystemet

Det skal indeholde de interne og ydre dimensioner af hvert rum, vinduer, udvendige døråbninger. Indvendige døre efterlades uden opsyn, fordi de ikke har nogen indflydelse på varmetab.

For det andet har du brug for data om placeringen af ​​huset i forhold til kardinalpunkterne og byggeriet - de klimatiske forhold i hver region er forskellige, og hvad der er egnet til Sochi kan ikke anvendes til Anadyr.

For det tredje indsamler vi information om sammensætningen og højden af ​​de ydre vægge og de materialer, hvorfra gulvet (fra rummet til jorden) og loftet (fra lokalerne og udefra) er lavet.

Når du har samlet alle dataene, kan du begynde at arbejde. Beregning af varme til opvarmning kan udføres i henhold til formlerne i en til to timer. Du kan selvfølgelig drage fordel af et specielt program fra Valtec.

Speciel software giver dig mulighed for hurtigt at beregne alle indikatorerne for et lille sommerhus og for en industriel virksomhed

For at beregne varmetabet i de opvarmede rum, belastningen på varmesystemet og varmeoverførslen fra varmeenhederne, er det nok kun at indtaste de oprindelige data i programmet. Et stort antal funktioner gør det til en uundværlig assistent for både lederen og den private udvikler

Det forenkler alt i høj grad og giver dig mulighed for at få alle data om varmetab og hydraulisk beregning af varmesystemet.

Formler til beregninger og referencedata

Beregning af varmebelastningen til opvarmning indebærer bestemmelse af varmetab (Tp) og kedelkapacitet (Mk). Sidstnævnte beregnes ved formlen:

Mk = 1,2 * Tphvor:

  • Mk - varmesystemets termiske ydelse, kW;
  • Tp - varmetab derhjemme;
  • 1.2 - sikkerhedsfaktor (20%).

En sikkerhedsfaktor på tyve procent giver dig mulighed for at tage højde for et muligt trykfald i gasledningen i den kolde sæson og uforudsete varmetab (for eksempel et brudt vindue, termisk isolering af dårlig kvalitet af fordørene eller hidtil uset frost). Det giver dig mulighed for at forsikre dig selv mod en række problemer, og gør det også muligt at regulere temperaturregimet bredt.

Som det kan ses af denne formel, afhænger kedeleffekten direkte af varmetab. De er ikke jævnt fordelt over hele huset: ca. 40% af det samlede beløb falder på de udvendige vægge, 20% på vinduerne, 10% giver gulvet, 10% taget. De resterende 20% forsvinder gennem dørene, ventilation.

Varmen forlader huset ikke kun gennem vinduerne, men også gennem dårligt isolerede vægge, gulv og loft

Dårligt isolerede vægge og gulve, kolde lofter, almindelig ruder på vinduer - alt dette fører til store varmetab og følgelig til en stigning i belastningen på varmesystemet. Når man bygger et hus, er det vigtigt at være opmærksom på alle elementerne, fordi selv dårlig forestillet ventilation i huset frigiver varme til gaden

De materialer, som huset er bygget op fra, har direkte indflydelse på mængden af ​​mistet varme. Derfor skal du, når du beregner, analysere, hvad væggene, gulvet og alt andet består af.

I beregningerne anvendes de tilsvarende koefficienter for at tage hensyn til påvirkningen af ​​hver af disse faktorer:

  • K1 - type vinduer;
  • K2 - vægisolering;
  • K3 - forholdet mellem gulvareal og vinduer;
  • K4 - minimumstemperaturen på gaden;
  • K5 - antallet af udvendige vægge i huset;
  • K6 - antal etager;
  • K7 - rumets højde.

For vinduer er varmetabskoefficienten:

  • almindelig ruder - 1,27;
  • to-kammeret dobbeltvindue - 1;
  • tre-kammeret dobbeltvindue - 0,85.

Naturligvis vil den sidste mulighed holde varmen i huset meget bedre end de to foregående.

Korrekt udført vægisolering er nøglen ikke kun til en lang levetid derhjemme, men også til en behagelig temperatur i værelserne. Afhængigt af materialet ændres koefficientværdien også:

  • betonplader, blokke - 1,25-1,5;
  • træstammer, træ - 1,25;
  • mursten (1,5 mursten) - 1,5;
  • mursten (2,5 mursten) - 1,1;
  • skumbeton med øget varmeisolering - 1.

Jo større areal af vinduer i forhold til gulvet, jo mere varme mister huset:

Forholdet mellem vinduesområdet og gulvområdet Koefficientværdi
10% 0,8
10-19% 0,9
20% 1,0
21-29% 1,1
30% 1,2
31-39% 1,3
40% 1,4
50% 1,5

Temperaturen uden for vinduet foretager også sine egne justeringer. Ved lave niveauer af varmetab øges:

  • Op til -10С 0.7;
  • -10С - 0,8;
  • -15C - 0,90;
  • -20C - 1,00;
  • -25C - 1,10;
  • -30 ° C - 1,20;
  • -35C - 1,30.

Varmetab afhænger også af, hvor mange udvendige vægge huset har:

  • fire vægge - 1,33;%
  • tre vægge - 1,22;
  • to vægge - 1,2;
  • en væg - 1.

Det er godt, hvis der er knyttet en garage, et badehus eller noget andet. Men hvis vinden blæser fra alle sider, skal du købe en kraftigere kedel.

Antallet af etager eller den type rum, der er over rummet, bestemmer K6-koefficienten som følger: hvis huset har to eller flere etager, så beregner vi værdien 0,82, men hvis det er loftet, så for den varme - 0,91 og 1 for kulde .

Hvad angår væggenes højde, vil værdierne være som følger:

  • 4,5 m - 1,2;
  • 4,0 m - 1,15;
  • 3,5 m - 1,1;
  • 3,0 m - 1,05;
  • 2,5 m - 1.

Foruden de anførte koefficienter tages der også hensyn til lokalets område (Pl) og det specifikke varmetab (Udtp).

Den endelige formel til beregning af varmetabskoefficient:

Tp = Udtp * Pl * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7.

Koefficienten for UDP er 100 watt / m2.

Analyse af beregninger på et specifikt eksempel

Det hus, som vi vil bestemme belastningen på varmesystemet, har dobbeltvindue (K1 = 1), skumbetonvægge med øget varmeisolering (K2 = 1), hvoraf tre går ud (K5 = 1,22). Vinduernes areal er 23% af gulvarealet (K3 = 1,1), på gaden er der ca. 15C frost (K4 = 0,9). Husets loft er koldt (K6 = 1), højden på værelserne er 3 meter (K7 = 1,05). Det samlede areal er 135m2.

De oprindelige data kendes, så er alt som i skolen: erstatter numrene i formlen, og vi får svaret:

Fre = 135 * 100 * 1 * 1 * 1,1 * 0,9 * 1,22 * 1 * 1,05 = 17120,565 (Watt) eller fre = 17,1206 kW

Nu kan du beregne effekt på varmesystemet:

Mk = 1,2 * 17,1206 = 20,54472 (kW).

Beregningen af ​​belastning og varmetab kan udføres uafhængigt og hurtigt nok. Alt hvad du skal gøre er at bruge et par timer på at sætte de originale data i orden og derefter bare erstatte værdierne i formlerne. De tal, du får som et resultat, hjælper med at bestemme valget af kedel og radiatorer.

 

 

Vi anbefaler at læse:

Sådan ordnes en gør-det-selv bruserslange